精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光學顯微鏡的工作原理及發展歷史

tjxinrui ? 來源:tjxinrui ? 作者:tjxinrui ? 2022-06-01 10:13 ? 次閱讀

光學顯微鏡(Optical Microscope,簡寫OM)是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息的光學儀器。

早在公元前一世紀,人們就已發現通過球形透明物體去觀察微小物體時,可以使其放大成像。后來逐漸對球形 玻璃表面能使物體放大 成像的規律有了認識。1590年,荷蘭和意大利的 眼鏡制造者已經造出類似顯微鏡的放大儀器。1610年前后,意大利的伽利略和德國的開普勒在研究望遠鏡的同時,改變 物鏡和 目鏡之間的距離,得出合理的顯微鏡 光路結構,當時的光學工匠紛紛從事顯微鏡的制造、推廣和改進。

17世紀中葉,英國的羅伯特·胡克和荷蘭的列文虎克,都對顯微鏡的發展作出了卓越的貢獻。1665年前后,胡克在顯微鏡中加入粗動和微動 調焦機構、照明系統和承載標本片的工作臺。這些部件經過不斷改進,成為現代顯微鏡的基本組成部分。

1673~1677年期間,列文·虎克制成單組元放大鏡式的高倍顯微鏡,其中九臺保存至今。胡克和列文·虎克利用自制的顯微鏡,在動、植物機體微觀結構的研究方面取得了杰出的成就。19世紀,高質量消色差浸液物鏡的出現,使顯微鏡觀察微細結構的能力大為提高。1827年阿米奇第一個采用了浸液物鏡。19世紀70年代,德國人 阿貝奠定了顯微鏡成像的古典理論基礎。這些都促進了顯微鏡制造和顯微觀察技術的迅速發展,并為19世紀后半葉包括科赫、巴斯德等在內的生物學家和醫學家發現細菌和微生物提供了有力的工具。

在顯微鏡本身結構發展的同時,顯微觀察技術也在不斷創新:1850年出現了偏光顯微術;1893年出現了 干涉顯微術;1935年荷蘭物理學家澤爾尼克創造了相襯顯微術,他為此在1953年獲得了諾貝爾物理學獎。

古典的光學顯微鏡只是光學元件和精密機械元件的組合,它以人眼作為接收器來觀察放大的像。后來在顯微鏡中加入了攝影裝置,以感光膠片作為可以記錄和存儲的接收器。現代又普遍采用光電 元件、電視攝象管和電荷耦合器等作為顯微鏡的接收器,配以微型電子計算機后構成完整的圖象信息采集和處理系統。

表面為曲面的玻璃或其他透明材料制成的光學透鏡可以使物體放大成像,光學顯微鏡就是利用這一原理把微小物體放大到人眼足以觀察的尺寸。近代的光學顯微鏡通常采用兩級放大, 分別由物鏡和目鏡完成。被觀察物體位于物鏡的前方,被物鏡作第一級放大后成一倒立的 實象,然后此實像再被目鏡作第二級放大,成一 虛象,人眼看到的就是虛像。而顯微鏡的總放大 倍率就是物鏡放大倍率和目鏡放大倍率的乘積。放大倍率是指直線尺寸的放大比,而不是面積比。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 光學儀器
    +關注

    關注

    0

    文章

    103

    瀏覽量

    11530
  • 顯微鏡
    +關注

    關注

    0

    文章

    540

    瀏覽量

    22985
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    共聚焦激光顯微鏡對比超分辨顯微鏡

    顯微鏡(CLSM) 1.1 工作原理 共聚焦激光顯微鏡通過使用激光作為光源,結合共聚焦技術來獲取樣品的高分辨率圖像。在CLSM中,一個點光源(通常是激光)被聚焦到樣品上,然后通過一個共聚焦孔徑系統,只有焦平面上的光被收集并成像。
    的頭像 發表于 10-30 09:42 ?242次閱讀

    共聚焦激光顯微鏡光學系統解析

    。 引言 共聚焦激光顯微鏡是一種廣泛應用于生物醫學、材料科學和納米技術等領域的顯微成像技術。它通過共聚焦技術,能夠實現對樣本的高分辨率成像,同時減少背景噪音,提高成像深度。本文將詳細介紹共聚焦激光顯微鏡
    的頭像 發表于 10-30 09:40 ?532次閱讀

    共聚焦激光顯微鏡工作原理

    在生物醫學研究中,對細胞和組織的精確觀察至關重要。傳統的光學顯微鏡雖然能夠提供一定的分辨率,但在深度和對比度上存在局限。共聚焦激光顯微鏡的出現,極大地提高了顯微成像的質量,使得科學家能
    的頭像 發表于 10-30 09:27 ?273次閱讀

    德國進口蔡司體視顯微鏡的使用方法

    德國進口蔡司體視顯微鏡以其出色的光學性能和多功能性在科研、工業檢測等領域享有盛譽。對于初次接觸這類設備的用戶來說,了解其基本操作是至關重要的。本文蔡司代理--三本精密儀器將重點討論在使用蔡司體視
    的頭像 發表于 09-26 15:19 ?293次閱讀
    德國進口蔡司體視<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的使用方法

    ZEX-201B 自動對焦顯微鏡

    ZEX-200 自動對焦顯微鏡系列是一款自動對焦高清視頻顯微鏡,該產品具備實時自動對焦功能,傳統光學顯微鏡,需要放大過程中對其焦距進行手動調節;ZEX-200 系列,在實時自動對焦的功
    發表于 09-05 16:08 ?0次下載

    開爾文探針力顯微鏡檢測的是什么信號

    開爾文探針力顯微鏡(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一種高分辨率的掃描探針顯微鏡,主要用于表面電荷和電勢的測量。它基于原子力顯微鏡(AFM)技術發展
    的頭像 發表于 08-27 16:12 ?743次閱讀

    具有非常高數值孔徑的反射顯微鏡系統

    摘要 在單分子顯微鏡成像應用中,定位精度是一個關鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發表于 08-14 11:52

    共聚焦、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區分

    顯微鏡介紹共聚焦顯微鏡工作原理基于“共聚焦”概念,即只有處于物鏡焦平面上的點才能清晰成像,而焦平面以外點的成像則被排除掉。這是通過使用特殊的光學系統,如共聚焦孔徑(
    發表于 05-14 10:43 ?3次下載

    顯微成像與精密測量:共聚焦、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區分

    共聚焦顯微鏡是一種光學顯微鏡,也可以被稱為測量顯微鏡。能夠進行二維和三維成像,是光學顯微鏡技術中
    的頭像 發表于 05-11 11:38 ?795次閱讀
    <b class='flag-5'>顯微</b>成像與精密測量:共聚焦、<b class='flag-5'>光學</b><b class='flag-5'>顯微鏡</b>與測量<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區分

    共聚焦顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡的區別詳解

    兩者在細節和特性上存在差異。1、原理上的差別:共聚焦顯微鏡基于共焦原理的顯微鏡技術,是一種使用了透鏡系統將樣品的不同焦深處的光聚焦到同一焦點上。這種聚焦方式能夠減少背景噪音,提高圖像的清晰度和對比度
    發表于 04-16 10:40 ?0次下載

    掃描電子顯微鏡SEM電鏡結構及原理

    掃描電子顯微鏡(SEM)是一種功能強大、應用廣泛的材料表征工具。其結構復雜且精密,主要包括電子光學系統、信號收集處理系統、圖像顯示和記錄系統、真空系統以及電源和控制系統等。以下是蔡司掃描電子顯微鏡
    的頭像 發表于 03-20 15:27 ?1405次閱讀
    掃描電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>SEM電鏡結構及原理

    顯微測量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

    用于材料科學領域的共聚焦顯微鏡,基于光學共軛共焦原理,其超高的空間分辨率和三維成像能力,提供了全新的視角和解決方案。工作原理共聚焦顯微鏡通過在樣品的焦點處聚焦激光束,在樣品表面進行快速
    發表于 02-20 09:07 ?1次下載

    教你該如何操作體視顯微鏡

    幾個步驟。01調焦:將工作臺板放入底座上的臺板安裝孔內。體視顯微鏡觀察透明標本時,選用毛玻璃臺板;觀察不透明標本時,選用黑白臺板。然后松開調焦滑座上的緊固螺釘,調節
    的頭像 發表于 01-26 08:35 ?2064次閱讀
    教你該如何操作體視<b class='flag-5'>顯微鏡</b>

    顯微鏡的結構和使用方法 顯微鏡分為哪三個部分

    顯微鏡是一種用于放大觀察微小物體的光學儀器。它通過對物體的光線進行放大和調節,使我們能夠看到肉眼無法觀察到的微小細節。顯微鏡廣泛應用于生物學、醫學、工程和材料科學等領域。為了更好地理解顯微鏡
    的頭像 發表于 01-25 14:19 ?2549次閱讀

    【應用案例】掃描近場光學顯微鏡SNOM

    掃描近場光學顯微鏡SNOM 掃描近場光學顯微鏡(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在納米尺度上探測樣品的
    的頭像 發表于 01-09 14:19 ?789次閱讀